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文档简介
云南省镇沅县第一中学2027届高二上物理期中复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、两个相同的金属小球,带电量之比为1:7,相距为r,视为点电荷,相互间的斥力大小为F,两者接触后再放回原处,则它们的静电力可能为()A. B. C. D.2、下列对于电容器的电容C=QUA.电容器所带电荷量越大,其电容越大B.电容器两极板间的电势差越小,其电容越大C.电容C与电容器所带的电荷量及极间的电势差无关D.电容C由电容器所带的电荷量及极间的电势差决定3、如图所示,带箭头的实线表示电场线,、两点的电场强度分别为、,电势分别为、.下列判断中正确的是A., B.,C., D.,4、关于电场线的说法,正确的是()A.电场线的切线方向都和该处正电荷受电场力方向一致B.正电荷只在电场力作用下一定沿电场线运动C.最早提出用电场线描述电场的物理学家是库仑D.静电场的电场线可以是闭合的5、以下说法中正确的是()A.磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的B.电流与电流间的相互作用是通过电场产生的C.磁体与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的D.磁场和电场是同一种物质6、一电流表串联一个分压电阻后就改装成一个电压表,当把它和标准电压表并联后去测某电路中的电压时,发现标准表读数为2V时,而改装表的读数为2.1V.为了使它的读数准确,应(
)A.在原分压电阻上再串联一个较小的电阻B.在原分压电阻上再并联一个较大的电阻C.在原分压电阻上再串联一个较大的电阻D.在原分压电阻上再并联一个较小的电阻二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,平行板电容器的金属板始终与电源两极相连,电源电压为8.0V,两板的间距为2cm,而且极板B接地.极板间有C、D两点,C距A板0.5cm,D距B板0.5cm,则()A.C.D两点的电势相等B.两板间的场强为400V/mC.D点的电势φD=2.0VD.C点的电势φC=2.0V8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向a端移动时,则()A.电压表读数变大 B.电流表读数变大C.质点P将向上运动 D.R1上消耗的功率逐渐增大9、如图所示的电路中,AB两端的电压U恒为14V,灯泡L标有“6V、12W”字样,电动机线圈的电阻.若灯泡恰能正常发光,且电机能正常运转,则以下说法中正确的是()A.电动机的输出功率是14WB.电动机的输入功率是16WC.电动机的热功率是1.0WD.整个电路消耗的电功率是30W10、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则()A.电源的功率变小B.电容器储存的电荷量变小C.电源内部消耗的功率变大D.电阻R消耗的电功率变小三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)东阳中学创新班同学想用220V交流作为小型收录机的电源。他先制作了一个交流变为直流的整流器,但是这个整流器需要用6V的交流电源,于是他又添置了一台220V/6V的变压器,如图所示。他看到这个变压器上有a、b、c、d四个引出线头,且a、d引线比b、c引线粗。(1)他不知道如何接法,也没有相应的说明书。你能帮他判断正确的接法是ad端接______(填“220V”或“6V”)。(2)这台220V/6V的理想变压器接6V的线圈匝数是300匝,则接220V的线圈匝数是_____匝.(3)为了进一步探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系,他又取匝数Na=80匝和Nb=160匝的一个变压器重新接在电源上,测量结果记录如下,则接电源的是______(填“Na”或“Nb”)12.(12分)将一个满偏电流为1mA,内阻为250Ω的电流计改装成量程为10V的电压表,应该______联(填“串”或“并”)一个阻值为_______的电阻.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图,固定不动的水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向上。现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒向右运动的距离为d=0.5m时速度达到2m/s,求:(1)此时ab棒上的感应电流的大小和方向;(2)此时ab棒的加速度大小。(3)导体棒运动d的过程所产生的热量14.(16分)如图所示,电源电动势E=6V,电源内阻不计.定值电阻R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ.⑴若在ab之间接一个C=100μF的电容器,闭合开关S,电路稳定后,求电容器上所带的电量;(2)若在ab之间接一个内阻RV=4.8kΩ的电压表,求电压表的示数15.(12分)下图所示的电路中,电源的电动势E="6.0"V,内电阻r="1.0"Ω,外电路的电阻R="5.0"Ω.闭合开关S,求:(1)通过电阻R的电流;(2)电阻R消耗的电功率.
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】试题分析:两电荷同性,设一个球的带电量为q,则另一个球的带电量为Q=7q,此时,接触后分开,带电量平分各为4q,则两球的库仑力大小,故选D.【点睛】接触带电的原则是先中和后平分,两个球的电性可能相同,可能不同,根据得出接触后再放回原处的库仑力大小.2、C【解析】
电容器的电容与所带电量和两端间的电压无关,由本身的性质决定,故C正确,ABD错误。3、A【解析】
由图示可知,A处的电场线疏,B处的电场线密,因此A点的电场强度小,B点的场强大,即EA<EB;沿着电场线的方向,电势逐渐降低,结合图示可知,φA<φB,故A正确,BCD错误4、A【解析】
电场线的方向是正电荷所受电场力的方向,而与负电荷所受的电场力的方向相反;电场线的切线方向即为场强的方向,故任意两条电场线都不会相交;只有电场线是直线,带电粒子的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一条直线上时电场线才与带电粒子的轨迹重合;电场线的疏密代表电场的强弱,故电场线越密的地方场强越强.【详解】A、电场线的切线方向为该点场强方向,与该处正电荷受电场力方向相同,故A正确;B、正电荷只在电场力作用下不一定沿电场线运动,只有电场线是直线,带电粒子的初速度为零或初速度方向与电场线方向在同一条直线上时电场线才与带电粒子的轨迹重合,故B错误;C、法拉第最早提出用电场线描述电场,故C错误;D、静电场的电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷,不闭合,故D错误;故选A.记住电场线的特点即可顺利解出此题,故要在理解的基础上牢记基本概念.5、A【解析】
磁体周围存在着一种物质,我们称之为磁场,而磁体与磁体之间、磁体与电流之间以及电流与电流之间的作用正是通过磁场而发生的;【详解】A、磁铁的周围空间存在着磁场,磁体间的相互作用是通过磁场而发生的,故A正确;
B、电流和电流间的相互作用是通过磁场作用产生的,故B错误;
C、磁极与电流间的相互作用是通过磁场而共同产生的,与电场无关,故C错误;
D、磁场和电场都是客观存在的物质,是不同的物质,故D错误.磁场虽然看不见、摸不着,但它是确实存在的,磁极间的相互作用就是通过磁场而发生作用的.6、A【解析】
两电压表并联,通过它们的电压相等,标准表读数为2V时,而改装表的读数为2.1V,说明改装后的电压表串联的电阻稍小,而导致电流稍大;为校准电压表,应使串联的电阻阻值稍微增大,可以在原分压电阻上再串联一个较小的电阻,故A正确,B、C、D错误.故选A。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解析】
A、由题板间场强方向向下,则C点的电势高于D点的电势;故A错误.B、电容器的板间电压U=8V,则两板间匀强电场的场强;故B正确.C、D、B间的电势差为UDB=EdDB=400×5×10-3V=2V,而极板B接地,电势为零,则D点的电势φD=2V;故C正确.D、C、B间的电势差为UCB=EdCB=400×1.5×10-2V=6V,而极板B接地,电势为零,则C点的电势φC=6V;故D错误.故选BC.求某点电势常用的方法是先求出该点与零电势点之间的电势差,再求出这点的电势.8、BD【解析】
AB.由图可知,R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后,再与R1串联接在电源两端;电容器与R3并联;当滑动变阻器R4的滑片向a移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;路端电压减小,同时R1两端的电压也增大,故并联部分的电压减小;由欧姆定律可知流过R3的电流减小,流过并联部分的总电流增大,故电流表示数增大;因并联部分电压减小,而R2中电压增大,故电压表示数减小。故A不符合题意,B符合题意。
C.因电容器两端电压减小,故电荷受到的向上电场力减小,则重力大于电场力,合力向下,质点将向下运动。故C不符合题意。D.由于流过R1的电流增大,根据,可知R1上消耗的功率逐渐增大。故D符合题意。9、AB【解析】
ABC.电动机两端的电压UM=U-UL=14-6V=8V,整个电路中的电流所以电动机的输入功率P入=UMI=8×2W=16W.电动机的发热功率P热=I2RM=22×0.5W=2W,则电动机的输出功率P出=P入-P热=(16-2)W=14W.故AB正确.C错误.D.整个电路消耗的功率P总=UI=14×2W=28W故D错误.故选AB。10、BC【解析】
在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压如何变化,由欧姆定律分析并联部分电压的变化,从而分析电容的电量如何变化,根据功率的公式分析功率的变化.【详解】在变阻器R的滑片向上滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律,可知干路电流I变大,根据P=EI,可知电源的功率变大,根据,可知电源内部消耗的功率变大,故A错误,C正确;因干路电流I变大,则路端电压U变小,而电压变大,而,则并联部分的电压变小,即电容器两端的电压变小,根据Q=CU,可知电容器储存的电荷量变小,故B正确;因不知道R与的大小关系,无法判断电阻R消耗的电功率变化情况,故D错误;故选BC。本题为闭合电路欧姆定律中的含容电路,要注意明确与电容器串联的电阻在电路稳定时,可以将其作为导线处理.三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、611000Nb【解析】(1)因为变压器输入功率等于输出功率,采用的是降压变压器,根据可以知道,副线圈中的电流大,为了减小输电线上功率的损失,故副线圈电线电阻要小,由公式故引线要粗,故a、d接6V,(2)根据变压器工作原理知:,若理想变压器接6V的线圈匝数是300匝,则接220V的线圈匝数是11000匝;(3)根据变压器工作原理知:,本题采用的是降压变压器,所以接电源的应该是匝数多的线圈,所以接电源的是综上所述本题答案是:(1).6(2).11000(3).Nb12、串联9750欧姆【解析】
把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值.【详解】改装电压表应串联电阻分压,根据欧姆定律可得,即,解得.四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)0.8A方向由a流向b(2)(3)0.1J【解析】
(1)根据导体棒切割磁感线的电动势为:E=BLv=0.4V由闭合电路欧姆定律得回路电流为:根据右手定则可知电流方向由a流向b。(2)ab受安培力为:F
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